JP5331996B2 - Turbine shell and pump shell for torque converter and manufacturing method - Google Patents

Turbine shell and pump shell for torque converter and manufacturing method Download PDF

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Description

関連出願とのクロスリファレンス
本願は、合衆国第35法典第119条(e)に基づいて、2006年12月21日に出願された米国特許仮出願第60/876215号明細書の利益を請求する。
This application claims the benefit of US Provisional Application No. 60 / 87,215, filed on Dec. 21, 2006, based on 35 USC 119 (e).

発明の分野
本発明は概して、トルクコンバータ、特にトルクコンバータのための構成部材、すなわちブレードタブによって取り付けられたブレードを有するタービン及びポンプシェル、及び製造方法に関する。
The present invention relates generally to torque converters, and in particular to turbine and pump shells having components attached to the torque converter, i.e., blades attached by blade tabs, and methods of manufacture.

図1は、典型的な車両における、エンジン7と、トルクコンバータ10と、トランスミッション8と、ディファレンシャル/車軸アセンブリ9との関係を示す概略的なブロック線図を示している。自動車のエンジンからトランスミッションへトルクを伝達するためにトルクコンバータが使用されることがよく知られている。   FIG. 1 shows a schematic block diagram illustrating the relationship of an engine 7, a torque converter 10, a transmission 8, and a differential / axle assembly 9 in a typical vehicle. It is well known that torque converters are used to transmit torque from an automobile engine to a transmission.

トルクコンバータの3つの主要な構成要素は、ポンプ37と、タービン38と、ステータ39とである。トルクコンバータは、ポンプがカバー11に溶接されると、シールされたチャンバとなる。カバーはフレックスプレート41に結合されており、このフレックスプレート41自体はエンジン7のクランクシャフト42にボルト留めされている。カバーは、カバーに溶接されたラグ又はスタッドを用いてフレックスプレートに結合されることができる。ポンプとカバーとの間の溶接された結合はエンジントルクをポンプに伝達する。したがって、ポンプは常にエンジン速度で回転する。ポンプの機能は、流体を半径方向外方及び軸方向へタービンに向かって送るためにこの回転運動を利用することである。したがって、ポンプは遠心ポンプであり、流体を小さな半径の入口から大きな半径の出口へ送り、流体のエネルギを増大させる。トランスミッションクラッチとトルクコンバータクラッチとを係合させるための圧力は、ポンプハブによって駆動される、トランスミッションにおける付加的なポンプによって提供される。   The three main components of the torque converter are a pump 37, a turbine 38, and a stator 39. The torque converter becomes a sealed chamber when the pump is welded to the cover 11. The cover is coupled to the flex plate 41, and the flex plate 41 itself is bolted to the crankshaft 42 of the engine 7. The cover can be coupled to the flex plate using lugs or studs welded to the cover. The welded connection between the pump and cover transmits engine torque to the pump. Thus, the pump always rotates at engine speed. The function of the pump is to use this rotational motion to send fluid radially outward and axially toward the turbine. Thus, the pump is a centrifugal pump, sending fluid from a small radius inlet to a large radius outlet, increasing the energy of the fluid. The pressure for engaging the transmission clutch and the torque converter clutch is provided by an additional pump in the transmission driven by a pump hub.

トルクコンバータ10において、流体回路は、ポンプ(インペラと呼ばれる場合もある)と、タービンと、ステータ(リアクタと呼ばれる場合もある)とによって構成されている。流体回路は、車両が停止させられている場合にエンジンを回転させ続け、運転手によって望まれた場合に車両を加速する。トルクコンバータは、減速歯車装置と同様に、トルク比によってエンジントルクを補足する。トルク比は、入力トルクに対する出力トルクの比である。トルク比は、タービン回転速度が低い又はゼロである(ストールとも呼ばれる)場合に最も高くなる。ストールトルク比は通常1.8〜2.2の範囲である。これは、トルクコンバータの出力トルクが入力トルクよりも1.8〜2.2倍だけ大きいことを意味する。しかしながら、出力速度は入力速度よりも著しく低い。なぜならば、タービンは出力部に結合されておりかつ回転していないが、入力部はエンジン速度で回転しているからである。   In the torque converter 10, the fluid circuit includes a pump (sometimes called an impeller), a turbine, and a stator (sometimes called a reactor). The fluid circuit keeps the engine running when the vehicle is stopped and accelerates the vehicle if desired by the driver. Similar to the reduction gear device, the torque converter supplements engine torque with a torque ratio. The torque ratio is a ratio of output torque to input torque. The torque ratio is highest when the turbine rotational speed is low or zero (also called stall). The stall torque ratio is usually in the range of 1.8 to 2.2. This means that the output torque of the torque converter is 1.8 to 2.2 times greater than the input torque. However, the output speed is significantly lower than the input speed. This is because the turbine is coupled to the output and not rotating, but the input is rotating at engine speed.

タービン38は、車両を推進するために、ポンプ37から受け取る流体エネルギを利用する。タービンシェル22はタービンハブ19に結合されている。タービンハブ19は、タービントルクをトランスミッション入力軸43に伝達するためにスプライン結合を利用する。入力軸は、トランスミッション8における歯車及び軸と、車軸ディファレンシャル9とを介して、車輪に結合されている。タービンブレードに衝突する流体の力は、トルクとしてタービンから出力される。軸方向スラスト軸受31は、構成要素を、流体によって与えられる軸方向の力から支持する。出力トルクが、静止中の車両の慣性を克服するのに十分であると、車両は動き始める。   Turbine 38 utilizes fluid energy received from pump 37 to propel the vehicle. The turbine shell 22 is coupled to the turbine hub 19. The turbine hub 19 uses spline coupling to transmit turbine torque to the transmission input shaft 43. The input shaft is coupled to the wheels via gears and shafts in the transmission 8 and an axle differential 9. The force of the fluid colliding with the turbine blade is output from the turbine as torque. The axial thrust bearing 31 supports the component from axial forces provided by the fluid. If the output torque is sufficient to overcome the inertia of the stationary vehicle, the vehicle begins to move.

流体エネルギはタービンによってトルクに変換された後、依然として流体には僅かなエネルギが残されている。小さな半径の出口44から出てくる流体は、通常は、ポンプの回転に対抗するような形式でポンプに進入する。ステータ39は、ポンプの加速を助けるために流体を方向転換させるために使用され、これにより、トルク比を増大させる。ステータ39は一方向クラッチ46を介してステータシャフト45に結合されている。ステータシャフトはトランスミッションハウジング47に結合されており、回転しない。一方向クラッチ46は、ステータ39が低速比において回転するのを阻止する(低速比では、ポンプがタービンよりも速く回転する)。タービン出口44からステータ39に進入する流体は、ステータブレード48によって回転させられ、回転方向でポンプ37に進入する。   After the fluid energy is converted to torque by the turbine, there is still a small amount of energy left in the fluid. Fluid exiting the small radius outlet 44 typically enters the pump in a manner that counteracts pump rotation. The stator 39 is used to redirect the fluid to help accelerate the pump, thereby increasing the torque ratio. The stator 39 is coupled to the stator shaft 45 via a one-way clutch 46. The stator shaft is coupled to the transmission housing 47 and does not rotate. The one-way clutch 46 prevents the stator 39 from rotating at a low speed ratio (at a low speed ratio, the pump rotates faster than the turbine). The fluid that enters the stator 39 from the turbine outlet 44 is rotated by the stator blade 48 and enters the pump 37 in the rotational direction.

ブレードの入口角度及び出口角度、ポンプ及びタービンシェルの形状、トルクコンバータの総直径とが、その性能に影響する。設計パラメータは、トルク比と、効率と、エンジンを"ランアウェイ"させることなくエンジントルクを吸収するためのトルクコンバータの能力とを含む。これは、トルクコンバータが小さすぎ、ポンプがエンジンを減速させることができない場合に起こる。   The blade inlet and outlet angles, the shape of the pump and turbine shell, and the total diameter of the torque converter affect its performance. Design parameters include torque ratio, efficiency, and the ability of the torque converter to absorb engine torque without causing the engine to “run away”. This happens when the torque converter is too small and the pump cannot slow down the engine.

低速比においては、トルクコンバータは正常に機能し、車両が静止した状態でエンジンを回転させ、増大した性能のためにエンジントルクを補足する。1よりも小さな速度比では、トルクコンバータの効率は100%に満たない。タービンの回転速度がポンプの回転速度に近づくにしたがって、トルクコンバータのトルク比は、約1.8〜2.2から、約1のトルク比まで次第に減少する。トルク比が1に達したときの速度比はカップリングポイントと呼ばれる。このポイントにおいては、ステータに進入する流体はもはや方向転換される必要はなく、ステータにおける一方向クラッチが、ステータを、ポンプ及びタービンと同じ方向に回転させる。ステータが流体を方向転換していないので、トルクコンバータから出力されるトルクは、トルク入力と同じである。流体回路全体はユニットとして回転する。   At low speed ratios, the torque converter functions normally, rotates the engine with the vehicle stationary, and supplements engine torque for increased performance. At speed ratios less than 1, the torque converter efficiency is less than 100%. As the turbine rotation speed approaches the pump rotation speed, the torque converter torque ratio gradually decreases from about 1.8 to 2.2 to about 1 torque ratio. The speed ratio when the torque ratio reaches 1 is called a coupling point. At this point, fluid entering the stator no longer needs to be redirected and a one-way clutch in the stator rotates the stator in the same direction as the pump and turbine. Since the stator does not redirect the fluid, the torque output from the torque converter is the same as the torque input. The entire fluid circuit rotates as a unit.

最大トルクコンバータ効率は、流体における損失に基づき92〜93%に限定される。したがって、トルクコンバータクラッチ49は、トルクコンバータ入力部を出力部に機械的に結合するために使用され、効率を100%に改善する。クラッチピストンプレート17は、トランスミッションコントローラによって命令されると、液圧によって作動させられる。ピストンプレート17は、内径においてOリング18によってタービンハブ19に対してシールされており、外径において摩擦材料リング51によってカバー11に対してシールされている。これらのシールは、圧力チャンバを形成し、ピストンプレート17をカバー11と係合させる。この機械的な結合は、トルクコンバータ流体回路をバイパスする。   Maximum torque converter efficiency is limited to 92-93% based on losses in the fluid. Thus, torque converter clutch 49 is used to mechanically couple the torque converter input to the output, improving efficiency to 100%. The clutch piston plate 17 is actuated by hydraulic pressure when commanded by the transmission controller. The piston plate 17 is sealed to the turbine hub 19 by an O-ring 18 at the inner diameter, and sealed to the cover 11 by a friction material ring 51 at the outer diameter. These seals form a pressure chamber and engage the piston plate 17 with the cover 11. This mechanical coupling bypasses the torque converter fluid circuit.

トルクコンバータクラッチ49の機械的結合は、ドライブトレーンに、より多くのエンジンねじれ変動を伝達する。ドライブトレーンが基本的にばね質量系であるので、エンジンからのねじれ変動は、系の固有振動数を励起することができる。ダンパは、ドライブトレーンの固有振動数を、駆動範囲から外れさせるように使用される。ダンパは、エンジン7及びトランスミッション8と直列に配置されたばね15を有しており、これにより、系の有効ばね定数を減衰させ、固有振動数を低下させる。   The mechanical coupling of the torque converter clutch 49 transmits more engine torsional fluctuations to the drive train. Since the drive train is basically a spring mass system, torsional fluctuations from the engine can excite the natural frequency of the system. The damper is used to deviate the natural frequency of the drive train from the drive range. The damper has a spring 15 arranged in series with the engine 7 and the transmission 8, thereby damping the effective spring constant of the system and lowering the natural frequency.

トルクコンバータクラッチ49は、4つの構成要素、すなわちピストンプレート17と、カバープレート12及び16と、ばね15と、フランジ13とを有している。カバープレート12及び16はトルクをピストンプレート17から圧縮ばね15に伝達する。カバープレートウィング52は、軸方向保持のためにばね15の周囲に形成されている。ピストンプレート17からのトルクは、リベット結合部を介してカバープレート12及び16に伝達される。カバープレート12及び16は、ばね窓の縁部と接触することによって、トルクを圧縮ばね15に提供する。両カバープレートは、ばねの中心軸線の両側においてばねを支持するように協働する。ばね力は、フランジばね窓縁部との接触によって、フランジ13に伝達される。場合によっては、フランジは、回転タブ又はスロットをも有しており、この回転タブ又はスロットは、カバープレートの一部に係合して、高トルク条件においてばねの過剰圧縮を阻止する。フランジ13からのトルクは、タービンハブ19と、トランスミッション入力軸43とに伝達される。   The torque converter clutch 49 has four components, that is, a piston plate 17, cover plates 12 and 16, a spring 15, and a flange 13. The cover plates 12 and 16 transmit torque from the piston plate 17 to the compression spring 15. The cover plate wing 52 is formed around the spring 15 for axial holding. Torque from the piston plate 17 is transmitted to the cover plates 12 and 16 via the rivet joint. Cover plates 12 and 16 provide torque to compression springs 15 by contacting the edges of the spring windows. Both cover plates cooperate to support the spring on both sides of the center axis of the spring. The spring force is transmitted to the flange 13 by contact with the flange spring window edge. In some cases, the flange also has a rotating tab or slot that engages a portion of the cover plate to prevent over-compression of the spring at high torque conditions. Torque from the flange 13 is transmitted to the turbine hub 19 and the transmission input shaft 43.

エネルギ吸収は、望まれるならば、時にはヒステリシスと呼ばれる摩擦によって達せられることができる。ヒステリシスは、ダンパプレートの巻き上げ及び巻出しからの摩擦を含み、したがって実際の摩擦トルクの2倍である。ヒステリシスパッケージは、概して、ダイアフラムばね(又は皿ばね)14から成り、このダイアフラムばね(又は皿ばね)は、フランジ13と、カバープレート16の一方との間に配置されており、フランジ13を他方のカバープレート12と接触させる。ダイアフラムばね14によって加えられる力の大きさを制御することによって、摩擦トルクの大きさも制御されることができる。典型的なヒステリシスの値は、10〜30Nmの範囲である。   Energy absorption can be achieved by friction, sometimes called hysteresis, if desired. Hysteresis includes friction from the winding and unwinding of the damper plate and is therefore twice the actual friction torque. The hysteresis package generally consists of a diaphragm spring (or disc spring) 14, which is disposed between the flange 13 and one of the cover plates 16, with the flange 13 on the other side. Contact with the cover plate 12. By controlling the magnitude of the force applied by the diaphragm spring 14, the magnitude of the friction torque can also be controlled. Typical hysteresis values are in the range of 10-30 Nm.

タービンシェル22及びポンプシェル34はそれぞれ、タービンブレード23及びポンプブレード33と係合するように配置された複数のスロットを有している。各タービンブレード及びポンプブレードは、タービンシェル又はポンプシェルにおける各スロットと係合するように配置されたブレードタブを有している。次いで、ブレードはアタッチメント手段によってシェルに固定される。慣用的に、ブレードタブは、シェルを貫通すると曲げられる。次いで、ブレードは通常結合を強化するためにろう付けされる。   The turbine shell 22 and the pump shell 34 each have a plurality of slots arranged to engage the turbine blade 23 and the pump blade 33. Each turbine blade and pump blade has a blade tab positioned to engage each slot in the turbine shell or pump shell. The blade is then secured to the shell by attachment means. Conventionally, the blade tab is bent as it passes through the shell. The blade is then usually brazed to strengthen the bond.

タービンシェル及びポンプシェルを製造する場合、製造者は一般的に、円形に切断された材料の平坦な片から開始する。次いで、スロットは、ブレードタブを係合させるのに適したあらゆる配列でシェルに打ち抜かれる又は切り込まれる。次いで、シェルは、図5及び図6に最も明瞭に示されたセミトロイダル形状にスタンピングされる(又は同様に成形される)。このような成形プロセスは米国特許第5868025号明細書(フクダ他)に開示されている。この成形プロセスはスロットを変形させ、整合していないブレード及びブレードタブを生じるおそれがある。したがって、従来技術は、最終的なスタンピング/成形の後のスロットの寸法が、ブレード及びブレードタブと係合するための許容できる公差範囲内に収まるようにスロットの形状及び幅を形成することができない。スロットの最も大きな変形は、半径方向で最も中央にあるスロットにおいて生じる。すなわち、最終的なスタンピングプロセスの間に、回転軸線に最も近いスロットがスロット変形によって最も影響される。   When manufacturing turbine shells and pump shells, manufacturers typically start with a flat piece of material cut into a circle. The slots are then punched or cut into the shell in any arrangement suitable for engaging the blade tabs. The shell is then stamped (or similarly shaped) into the semi-toroidal shape most clearly shown in FIGS. Such a molding process is disclosed in US Pat. No. 5,686,025 (Fukuda et al.). This molding process can deform the slot, resulting in misaligned blades and blade tabs. Thus, the prior art cannot form slot shapes and widths so that the slot dimensions after final stamping / molding are within acceptable tolerances for engaging the blades and blade tabs. . The greatest deformation of the slot occurs in the slot that is most central in the radial direction. That is, during the final stamping process, the slot closest to the axis of rotation is most affected by the slot deformation.

整合していないブレードタブは、シェルへのブレードの不十分な取付けを生じる。不十分に取り付けられたブレードは、トルクコンバータが使用されている時にシェルから容易に外れるおそれがある。したがって、整合していない構造体は通常スクラップされる。   Misaligned blade tabs result in poor attachment of the blade to the shell. A poorly attached blade can easily come off the shell when the torque converter is in use. Thus, inconsistent structures are usually scrapped.

変形及びスクラップされる構造体の範囲を克服するために、米国特許第5946962号明細書(フクダ他)に記載されているように幾つかの製造者は同時にシェルにスロットを切込みかつシェルをセミトロイダル形状に打ち抜いている。しかしながら、このプロセスは、所望のスロット幅及び形状を提供するためにスロット変形が許容できる範囲に収まることを保証するために極めて精密な制御を必要とする。   In order to overcome the range of structures that are deformed and scrapped, several manufacturers simultaneously cut slots in the shell and semi-toroidal the shell as described in US Pat. No. 5,946,962 (Fukuda et al.). Punched into shape. However, this process requires extremely precise control to ensure that the slot deformation is within an acceptable range to provide the desired slot width and shape.

慣用的に上記プロセスの後に行われるろう付けプロセスは、ブレードタブをシェルスロットに挿入する前にブレードタブにろう付けペーストを付加し、次いでシェルとブレードとのアセンブリを炉に通過させる。これは、炉コンベヤベルトを使用して最も一般的に行われている。スロットの変形の位置及びレベルは、ろう付けペーストがスロットを通って漏れ、炉ベルトの上に堆積することにつながるおそれがある。ろう付けペーストの堆積は、工場プロセスにおける遅れにつながり、炉故障を生じるおそれがある。   A brazing process conventionally performed after the above process adds brazing paste to the blade tab before inserting the blade tab into the shell slot, and then passes the shell and blade assembly through the furnace. This is most commonly done using a furnace conveyor belt. The location and level of deformation of the slot can lead to brazing paste leaking through the slot and depositing on the furnace belt. The deposition of brazing paste can lead to delays in the factory process and cause furnace failure.

ブレードタブアタッチメントの変形を劇的に減じる方法は、スロットの代わりに、ブレードタブに係合するように配置された凹所を形成することである。凹所は、特にシェルの内側半径区分において、スロットよりも変形が著しく小さい。スタンピング又はプレス成形によってこれらの凹所を形成する方法が、共同で所有された米国特許出願第2004/0250594号明細書(Schwenk)に開示されており、これは引用により本明細書に記載されたものとする。しかしながら、凹所のためのブレードタブは、通常、凹所のより小さな寸法に対応するように、スロットのためのブレードタブよりも全体寸法がより小さい。凹所のためのブレードタブは、構造的にブレードをシェルに対して所定の位置に保持しないので、複数のブレードをシェルに対して配置しかつブレードを所定の位置にろう付け又は溶接するために凹所のみを使用することは、しばしば困難であり、費用効果がよくない。慣用的に、別個の構造体がブレード及びシェルアセンブリに導入され、この構造体は、シェルに向き合っておりかつブレードをシェルにおける個々の凹所に保持し、これにより、ブレードタブは個々の凹所にろう付けされることができる。しかしながら、このプロセスは、ブレードタブと凹所との間の失敗した不十分な整合を生じやすい。   A way to dramatically reduce the deformation of the blade tab attachment is to form a recess arranged to engage the blade tab instead of the slot. The recess is significantly less deformed than the slot, especially in the inner radius section of the shell. A method of forming these recesses by stamping or press molding is disclosed in commonly owned U.S. Patent Application No. 2004/0250594 (Schwenk), which is hereby incorporated by reference. Shall. However, the blade tab for the recess is typically smaller in overall dimension than the blade tab for the slot to accommodate the smaller dimension of the recess. The blade tab for the recess structurally does not hold the blade in place relative to the shell so that multiple blades can be placed against the shell and brazed or welded into place. Using only the recess is often difficult and not cost effective. Conventionally, a separate structure is introduced into the blade and shell assembly that faces the shell and holds the blade in individual recesses in the shell so that the blade tabs are in individual recesses. Can be brazed. However, this process is prone to failing poor alignment between the blade tab and the recess.

したがって、ブレードタブ不整合を著しく低減しかつ製造能力を高める改良されたブレードアタッチメント手段が必要とされている。
米国特許第5868025号明細書 米国特許第5946962号明細書 米国特許出願第2004/0250594号明細書
Accordingly, there is a need for an improved blade attachment means that significantly reduces blade tab misalignment and increases manufacturing capability.
US Pat. No. 5,686,025 US Pat. No. 5,946,962 US Patent Application No. 2004/0250594

本発明の一般的な目的は、ろう付け、溶接又は同様に固定された、曲げられたタブ、及び、シェルにおける凹所に当接するタブによってブレードをシェルに固定することによって、トルクコンバータのシェルにブレードを取り付けるための手段を提供することである。   The general object of the present invention is to secure the blade to the shell by brazed, welded or similarly secured, bent tabs and tabs that abut the recesses in the shell. It is to provide a means for mounting the blade.

円形のディスクに半径方向凹所の少なくとも1つの列を形成し、円形のディスクに半径方向スロットの少なくとも1つの列を形成し、円形のディスクをセミトロイダル形状を備えたシェルに形成することによって、トルクコンバータのためのポンプ又はタービンを製造する方法を提供することも本発明の一般的な目的である。   Forming at least one row of radial recesses in a circular disc, forming at least one row of radial slots in the circular disc, and forming the circular disc into a shell with a semi-toroidal shape, It is also a general object of the present invention to provide a method of manufacturing a pump or turbine for a torque converter.

ブレードタブ不整合及びろう付け中の漏れを低減することによって、生産性を改善し、タービン及びポンプシェル及びブレードアセンブリの製造における廃棄物を制限することは本発明の別の目的である。   It is another object of the present invention to improve productivity and limit waste in the manufacture of turbines and pump shells and blade assemblies by reducing blade tab misalignment and leakage during brazing.

発明の概要
本発明は、広くは、ブレードのエッジから外方へ延びた第1及び第2のブレードタブを備えたブレードと、第1の凹所及び第1のスロットを備えたシェルとを有する、トルクコンバータのためのシェルアセンブリを含む。第1のブレードタブは第1の凹所に係合するように配置されており、第2のブレードタブは第1のスロットに係合するように配置されている。1つの実施形態において、第1の凹所は、第1のスロットよりも半径方向内方にシェルに配置されている。1つの実施形態において、第1のブレードタブは第1の凹所に固定されている。1つの実施形態において、第2のブレードタブはタービンシェルの外面上に曲げられている。1つの実施形態において、シェルは第2の凹所を有しており、ブレードは、エッジから外方へ延びておりかつ少なくとも部分的に第2の凹所に配置された第3のブレードタブを有している。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention broadly includes a blade with first and second blade tabs extending outwardly from the blade edge and a shell with a first recess and a first slot. Including a shell assembly for the torque converter. The first blade tab is disposed to engage the first recess, and the second blade tab is disposed to engage the first slot. In one embodiment, the first recess is disposed in the shell radially inward from the first slot. In one embodiment, the first blade tab is secured in the first recess. In one embodiment, the second blade tab is bent on the outer surface of the turbine shell. In one embodiment, the shell has a second recess, and the blade includes a third blade tab extending outward from the edge and disposed at least partially in the second recess. Have.

1つの実施形態において、シェルは第2のスロットを有しており、ブレードは、エッジから外方へ延びておりかつ少なくとも部分的に第2のスロットに配置された第3のブレードタブを有している。1つの実施形態において、シェルアセンブリは複数のブレードを有しており、各ブレードは第1及び第2のブレードタブを有しており、シェルは、個々の同心の列における個々の複数の凹所及びスロットを有しており、各ブレードにおいて、第1及び第2のブレードタブが個々の複数の凹所及びスロットと係合させられている。1つの実施形態においてシェルはタービンシェル又はポンプシェルである。   In one embodiment, the shell has a second slot and the blade has a third blade tab extending outward from the edge and at least partially disposed in the second slot. ing. In one embodiment, the shell assembly has a plurality of blades, each blade has first and second blade tabs, and the shells have individual recesses in individual concentric rows. And in each blade, first and second blade tabs are engaged with the respective plurality of recesses and slots. In one embodiment, the shell is a turbine shell or a pump shell.

本発明は、広くは、ブレードのための第1のブレードタブを収容するために配置された第1の凹所と、ブレードのための第2のブレードタブを収容するために配置された第1のスロットとを有する、トルクコンバータのためのシェルをも含む。1つの実施形態において、前記第1の凹所は、前記第1のスロットよりも半径方向内方に前記シェルに配置されている。1つの実施形態において、前記第1のブレードタブは前記第1の凹所に固定されるように配置されている。1つの実施形態において、前記第2のブレードタブはシェルの外面上に曲げられるように配置されている。1つの実施形態において、シェルは第2の凹所を有しており、ブレードは、少なくとも部分的に第2の凹所に配置されるように配置された第3のブレードタブを有している。1つの実施形態において、シェルは第2のスロットを有しており、ブレードは、少なくとも部分的に第2のスロットに配置されるように配置された第3のブレードタブを有している。1つの実施形態において、シェルは、複数のブレードからの個々の第1及び第2のタブを係合させるように配置された個々の同心の列における個々の複数の凹所及びスロットを有する。シェルはタービンシェル又はポンプシェルであることができる。   The present invention broadly includes a first recess arranged to receive a first blade tab for a blade and a first arranged to receive a second blade tab for the blade. And a shell for a torque converter having a plurality of slots. In one embodiment, the first recess is disposed in the shell radially inward from the first slot. In one embodiment, the first blade tab is arranged to be fixed in the first recess. In one embodiment, the second blade tab is arranged to be bent on the outer surface of the shell. In one embodiment, the shell has a second recess and the blade has a third blade tab arranged to be at least partially disposed in the second recess. . In one embodiment, the shell has a second slot, and the blade has a third blade tab arranged to be at least partially disposed in the second slot. In one embodiment, the shell has a plurality of individual recesses and slots in individual concentric rows arranged to engage individual first and second tabs from the plurality of blades. The shell can be a turbine shell or a pump shell.

本発明は、広くは、円形のディスクに凹所の円形の列を形成するステップと、円形のディスクにスロットの第1の円形の列を形成するステップと、円形のディスクをセミトロイダル形状を備えたシェルに成形するステップと、複数のブレードにおける各ブレードのために、第1のブレードタブを複数の凹所における個々の凹所に挿入しかつ第2のブレードタブをスロットの第1の列における個々のスロットに挿入するステップと、第2のブレードタブをシェル上に曲げるステップと、第1のブレードタブをシェルに固定するステップとを有する、トルクコンバータのためのポンプシェル又はタービンシェルを製造する方法を含む。1つの実施形態において、円形のディスクに凹所の円形の列を形成するステップと、円形のディスクにスロットの第1の円形の列を形成するステップが、実質的に同時に行われる。   The present invention generally includes the steps of forming a circular row of recesses in a circular disc, forming a first circular row of slots in the circular disc, and forming the circular disc in a semi-toroidal shape. For each blade in the plurality of blades, a first blade tab is inserted into an individual recess in the plurality of recesses and a second blade tab in the first row of slots. Producing a pump shell or turbine shell for a torque converter having steps of inserting into individual slots, bending a second blade tab onto the shell, and securing the first blade tab to the shell. Including methods. In one embodiment, forming the circular row of recesses in the circular disc and forming the first circular row of slots in the circular disc are performed substantially simultaneously.

1つの実施形態において、円形のディスクに凹所の円形の列を形成し、円形のディスクにスロットの第1の円形の列を形成するステップと、円形のディスクをセミトロイダル形状を備えたシェルに成形するステップとが、相前後して行われる。1つの実施形態において、円形のディスクに凹所の円形の列を形成し、円形のディスクにスロットの第1の円形の列を形成するステップと、円形のディスクをセミトロイダル形状を備えたシェルに成形するステップとが、実質的に同時に行われる。1つの実施形態において、半径方向凹所の列は、半径方向スロットの第1の列よりも半径方向内方にずらされている。1つの実施形態において、方法は、円形のディスクにスロットの第2の円形の列を形成し、複数のブレードにおける各ブレードのために、スロットの第2の列における個々のスロットに第3のブレードタブを挿入し、第3のブレードタブをシェル上に曲げることを含む。   In one embodiment, forming a circular row of recesses in a circular disc, forming a first circular row of slots in the circular disc, and attaching the circular disc to a shell with a semi-toroidal shape The forming step is performed in succession. In one embodiment, forming a circular row of recesses in a circular disc, forming a first circular row of slots in the circular disc, and attaching the circular disc to a shell with a semi-toroidal shape The molding step is performed substantially simultaneously. In one embodiment, the rows of radial recesses are offset radially inward from the first row of radial slots. In one embodiment, the method forms a second circular row of slots in a circular disk and a third blade in each slot in the second row of slots for each blade in the plurality of blades. Inserting a tab and bending a third blade tab onto the shell.

発明のその他の目的、特徴及び利点は、図面、明細書及び請求の範囲から明らかになるであろう。   Other objects, features and advantages of the invention will be apparent from the drawings, specification and claims.

本発明の性質及び態様がここで、添付の図面を参照した発明の以下の詳細な説明においてより完全に説明される。   The nature and aspects of the present invention will now be described more fully in the following detailed description of the invention with reference to the accompanying drawings.

発明の詳細な説明
始めに、異なる図面における同じ参照符号は、発明の同じ構造エレメントを表していることが認識されるべきである。本発明は、現時点で好適な実施形態であると考えられるものに関して説明されるが、この発明は開示された実施形態に限定されないと理解されるべきである。以下の記述において、"上部"、"下部"、"上側"、"下側"、"前側"、"後側"、"後部"、"左"、"右"という用語、及びそれらの派生語は、図1に示された発明を見る者の見方から解釈されるべきである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION It should be recognized initially that the same reference symbols in different drawings represent the same structural element of the invention. Although the present invention is described with respect to what are presently considered to be the preferred embodiments, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed embodiments. In the following description, the terms “upper”, “lower”, “upper”, “lower”, “front”, “rear”, “rear”, “left”, “right” and their derivatives Should be construed from the perspective of the person viewing the invention shown in FIG.

さらに、発明は、記載された特定の方法、材料及び変更に限定されず、もちろん変更することができる。ここで使用されている用語は、特定の実施形態だけを説明するためのものであり、本発明の範囲を限定しようとするものではない。   Furthermore, the invention is not limited to the specific methods, materials, and modifications described, but can of course be changed. The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of the scope of the invention.

特に定義されない限りは、ここで使用されている全ての技術的及び科学的用語は、本発明が属する技術分野における当業者にとって一般的に理解されるのと同じ意味を有する。ここに説明されたものと同じ又は均等のあらゆる方法、装置又は材料が発明の実施又は試験において使用されることができるが、好適な方法、装置及び材料がここでは説明されている。   Unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skill in the art to which this invention belongs. Although any methods, devices or materials similar or equivalent to those described herein can be used in the practice or testing of the invention, the preferred methods, devices and materials are now described.

図7Aは、本願において用いられた空間的な用語を示している、円筒座標系80の斜視図である。本発明は、少なくとも部分的に円筒座標系に関連して説明される。系80は長手方向軸線81を有しており、この長手方向軸線は、以下の方向及び空間の用語のための基準として使用される。"軸方向"、"半径方向"及び"周方向"という形容詞は、軸線81、半径82(軸線81に対して直交する)及び円周83のそれぞれに対して平行な方向に関する。"軸方向"、"半径方向"及び"周方向"という形容詞も、個々の平面に対して平行な方向をいう。様々な平面の配置を明らかにするために、物体84,85及び86が用いられている。物体84の面87は軸方向平面を形成している。すなわち、軸線81はこの面に沿った線を形成している。物体85の面88は半径方向平面を形成している。すなわち、半径82はこの面に沿った線を形成している。物体86の面89は周方向平面を形成している。すなわち、軸線83はこの面に沿った線を形成している。別の例として、軸方向の移動又は配置は軸線81に対して平行であり、半径方向の移動又は配置は半径82に対して平行であり、周方向の移動又は配置は円周83に対して平行である。回転は軸線81に関する。   FIG. 7A is a perspective view of a cylindrical coordinate system 80 showing the spatial terminology used in this application. The present invention will be described at least in part in connection with a cylindrical coordinate system. System 80 has a longitudinal axis 81, which is used as a reference for the following direction and space terms. The adjectives "axial direction", "radial direction" and "circumferential direction" relate to directions parallel to the axis 81, the radius 82 (perpendicular to the axis 81) and the circumference 83, respectively. The adjectives “axial”, “radial” and “circumferential” also refer to directions parallel to the individual planes. Objects 84, 85 and 86 are used to reveal the various plane arrangements. The surface 87 of the object 84 forms an axial plane. That is, the axis 81 forms a line along this surface. The surface 88 of the object 85 forms a radial plane. That is, radius 82 forms a line along this surface. The surface 89 of the object 86 forms a circumferential plane. That is, the axis 83 forms a line along this surface. As another example, axial movement or placement is parallel to axis 81, radial movement or placement is parallel to radius 82, and circumferential movement or placement is relative to circumference 83. Parallel. The rotation relates to the axis 81.

"軸方向"、"半径方向"及び"周方向"という副詞は、軸線81、半径82又は円周83のそれぞれに対して平行な方向に関する。"軸方向"、"半径方向"及び"周方向"という副詞も、個々の平面に対して平行な方向に関する。   The adverbs "axial direction", "radial direction" and "circumferential direction" relate to directions parallel to the axis 81, radius 82 or circumference 83, respectively. The adverbs “axial”, “radial” and “circumferential” also relate to directions parallel to the individual planes.

図7Bは、本願において用いられた空間的な用語を示している、図7Aの円筒座標系における物体90の斜視図である。円筒状物体90は、円筒座標系における円筒状物体を表しており、本願発明をどのようにも限定しようとするものではない。物体90は、軸方向の面91と、半径方向の面92と、周方向の面93とを有している。面91は軸方向平面の一部であり、面92は半径方向平面の一部であり、面93は周方向平面の一部である。   FIG. 7B is a perspective view of the object 90 in the cylindrical coordinate system of FIG. 7A showing the spatial terminology used in this application. The cylindrical object 90 represents a cylindrical object in a cylindrical coordinate system, and is not intended to limit the present invention in any way. The object 90 has an axial surface 91, a radial surface 92, and a circumferential surface 93. Surface 91 is part of the axial plane, surface 92 is part of the radial plane, and surface 93 is part of the circumferential plane.

さらに、発明は、記載された特定の方法、材料及び変更に限定されず、もちろん変更することができる。ここで使用されている用語は、特定の態様だけを説明するためのものであり、本発明の範囲を限定しようとするものではなく、発明の範囲は、添付の請求項によってのみ限定される。   Furthermore, the invention is not limited to the specific methods, materials, and modifications described, but can of course be changed. The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to limit the scope of the invention, which is limited only by the appended claims.

特に定義されない限りは、ここで使用されている全ての技術的及び科学的用語は、本発明が属する技術分野における当業者にとって一般的に理解されるのと同じ意味を有する。ここに説明されたものと同じ又は均等のあらゆる方法、装置又は材料が発明の実施又は試験において使用されることができるが、好適な方法、装置及び材料がここでは説明されている。   Unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skill in the art to which this invention belongs. Although any methods, devices or materials similar or equivalent to those described herein can be used in the practice or testing of the invention, the preferred methods, devices and materials are now described.

図8は、あらゆる成形又は処理の前のシェル100の上面図である。シェル100は基本的に、中央に孔を有する円形のディスクである。以下に記載される構造及び成形プロセスは、シェル100を、本発明によるブレードアタッチメント手段を有するシェルに形成する。   FIG. 8 is a top view of the shell 100 prior to any molding or processing. The shell 100 is basically a circular disc having a hole in the center. The structure and molding process described below forms the shell 100 into a shell having blade attachment means according to the present invention.

図9は、スロット及び凹所形成プロセスの時の、概して図8の線9−9に沿ったシェル100の部分的な断面図である。この形成プロセスにおいて、シェル100に少なくとも第1の凹所102と少なくとも第1のスロット104とが形成される。好適には、凹所102は、シェル100に、第1のスロット104よりも半径方向内方に、すなわちシェル100の中心により近く形成される。第1の凹所102と第1のスロット104とを有するこの好適な実施形態において、シェル100はさらに第2のスロット106を有している。しかしながら、第2のスロット106の代わりに第2の凹所が設けられることができる。あらゆる数、組合せ又は構成のスロット及び凹所が、請求の範囲に記載の発明の精神及び範囲に含まれる。本発明は、第1の凹所102及び第1のシェルスロット104の構成だけに限定されない。   FIG. 9 is a partial cross-sectional view of shell 100, generally along line 9-9 of FIG. 8, during the slot and recess formation process. In this forming process, at least a first recess 102 and at least a first slot 104 are formed in the shell 100. Preferably, the recess 102 is formed in the shell 100 radially inward of the first slot 104, ie closer to the center of the shell 100. In this preferred embodiment having a first recess 102 and a first slot 104, the shell 100 further has a second slot 106. However, a second recess may be provided instead of the second slot 106. Any number, combination or configuration of slots and recesses is within the spirit and scope of the claimed invention. The present invention is not limited to the configuration of the first recess 102 and the first shell slot 104.

第1のシェル凹所102はシェル100を上側パンチプレート108と下側パンチプレート110との間に保持し、凹所スタンプ112によって凹所102を形成することによって形成される。上側パンチプレート108はシェル100を変形させかつ凹所102を形成するための凹所ガイド114を有しており、下側パンチプレート110は凹所スタンプ112を上下動させることができる凹所スタンプガイド116を有している。第1のシェルスロット104は、シェル100をスロットパンチ118によって穴あけし、下側パンチプレート110の第1のスロット開口122からブランク120を除去することによって形成される。スロットパンチ118は、上側パンチプレート108の第1のスロットパンチガイド124を通過する。第2のシェルスロット106は、第1のシェルスロット104の場合と同様の手段によって形成される。   The first shell recess 102 is formed by holding the shell 100 between the upper punch plate 108 and the lower punch plate 110 and forming the recess 102 by the recess stamp 112. The upper punch plate 108 has a recess guide 114 for deforming the shell 100 and forming the recess 102, and the lower punch plate 110 can move the recess stamp 112 up and down. 116. The first shell slot 104 is formed by drilling the shell 100 with a slot punch 118 and removing the blank 120 from the first slot opening 122 of the lower punch plate 110. The slot punch 118 passes through the first slot punch guide 124 of the upper punch plate 108. The second shell slot 106 is formed by means similar to the case of the first shell slot 104.

1つの実施形態において、図9に示されたプロセスはシェル100全体に亘って同時に完了され、周方向に間隔を置いて配置されたスロット及び凹所の複数の同心の列を形成する。このことは、スロット及び凹所形成プロセスが完了した後の図8に示されたシェルの上面図である図10に示されている。図10に示されたシェル100は、周方向に間隔を置いて配置された凹所及びスロットの3つの同心の列、すなわち、凹所の列130と、スロットの列132及び134とを示している。1つの実施形態において、列134は、図示したようなスロットの列ではなく、凹所の列であることができる。   In one embodiment, the process illustrated in FIG. 9 is completed simultaneously throughout the shell 100 to form a plurality of concentric rows of circumferentially spaced slots and recesses. This is illustrated in FIG. 10, which is a top view of the shell shown in FIG. 8 after the slot and recess formation process has been completed. The shell 100 shown in FIG. 10 shows three concentric rows of recesses and slots spaced circumferentially, ie, a row of recesses 130 and a row of slots 132 and 134. Yes. In one embodiment, the row 134 can be a row of recesses rather than a row of slots as shown.

トルクコンバータにおけるシェルは、例えば図5に示されたシェル22及び34のように、セミトロイダル形状である。凹所102の構造を維持するためにシェル100をセミトロイダル形状に形成することには注意が払われなければならない。セミトロイダル形状を形成するための第1の形成プロセスの時の、図9に示されたシェル100の部分的な断面図である図11に示されているように、シェル100は成形装置140に配置されることができる。装置140は成形ブロック142を有しており、これらの成形ブロックは、シェル100がブロック142とブロック146との間に係合された場合に、成形プロセスの間凹所102の形状及び整合を維持するためのリッジ144を有している。ブロック146は、凹所102の形状に対応するための凹所ガイド148と、ブロック142の曲面152と係合するための曲面150とを有している。ブロック142,144,154及び156を係合させることによって、部分的なセミトロイダル形状が形成されることができる。   The shell in the torque converter has a semi-toroidal shape, such as the shells 22 and 34 shown in FIG. Care must be taken to form the shell 100 in a semi-toroidal shape to maintain the structure of the recess 102. As shown in FIG. 11, which is a partial cross-sectional view of the shell 100 shown in FIG. 9 during the first forming process to form a semi-toroidal shape, the shell 100 is transferred to the forming apparatus 140. Can be arranged. The apparatus 140 includes molding blocks 142 that maintain the shape and alignment of the recesses 102 during the molding process when the shell 100 is engaged between the blocks 142 and 146. A ridge 144 is provided. The block 146 has a recess guide 148 for accommodating the shape of the recess 102 and a curved surface 150 for engaging with the curved surface 152 of the block 142. By engaging the blocks 142, 144, 154 and 156, a partial semi-toroidal shape can be formed.

セミトロイダル形状を完成させるために、第2の成形プロセスが、好適には、第2の成形プロセスの時の、図11に示されたシェル100の部分的な断面図である図12に示されたように、完了される。シェル100はさらに、ブロック162,164,166及び168を含む装置160においてセミトロイダル形状に形成される。ブロック164は凹所ガイド170を有しており、ブロック168は、凹所102の形状に対応するためのリッジ172を有している。ブロック166の面174とブロック168の面176とは、セミトロイダル形状を完成させるためにシェル100と係合する。   To complete the semi-toroidal shape, the second molding process is preferably shown in FIG. 12, which is a partial cross-sectional view of the shell 100 shown in FIG. 11, during the second molding process. Completed. The shell 100 is further formed in a semi-toroidal shape in a device 160 that includes blocks 162, 164, 166 and 168. Block 164 has a recess guide 170 and block 168 has a ridge 172 to accommodate the shape of recess 102. The surface 174 of the block 166 and the surface 176 of the block 168 engage the shell 100 to complete the semi-toroidal shape.

上に説明されかつ図11及び図12に示された成形プロセスは、1つの同時の成形プロセスにおいて行われることができる。しかしながら、このような成形プロセスにおける変形制限により2つの別個のプロセスが好適である。   The molding process described above and shown in FIGS. 11 and 12 can be performed in one simultaneous molding process. However, two separate processes are preferred due to deformation limitations in such a molding process.

図12に示された第2の成形プロセスが完了すると、シェルは、図13に示されたようなセミトロイダル形状であり、図13は、シェル100の前方からの斜視図である。図14は、曲げられたタブ204及び206によってシェル100に取り付けられたブレード200を有するトルクコンバータ(図示せず)のためのシェルの上面図である。ブレード200とシェル100との間の取付け手段は図15により明瞭に示されており、図15は、概して図14の線15−15に沿った、図14に示されたシェル100の部分的な断面図である。   When the second molding process shown in FIG. 12 is completed, the shell has a semi-toroidal shape as shown in FIG. 13, and FIG. 13 is a perspective view from the front of the shell 100. FIG. 14 is a top view of a shell for a torque converter (not shown) having a blade 200 attached to the shell 100 by bent tabs 204 and 206. The attachment means between the blade 200 and the shell 100 is more clearly shown in FIG. 15, which is a partial view of the shell 100 shown in FIG. 14, generally along line 15-15 in FIG. It is sectional drawing.

ブレード200は、ブレード200から外方に延びておりかつシェル凹所102に係合するように配置されたブレードタブ202と、ブレード200から外方に延びておりかつシェルスロット104に係合するように配置されたブレードタブ204と、ブレード200から外方に延びておりかつシェルスロット106に係合するように配置されたブレードタブ206とを有している。シェルブレードタブ206はシェルスロット106の代わりにシェル凹所に係合するように配置されることもできることが容易に認識されるべきである。ブレードタブ202及びシェル凹所102は、第2のブレードタブ204及び第1のシェルスロット104に対して半径方向内方にシェル100に配置されている。   The blade 200 extends outwardly from the blade 200 and is disposed to engage the shell recess 102, and extends outwardly from the blade 200 and engages the shell slot 104. And a blade tab 206 extending outwardly from the blade 200 and disposed to engage the shell slot 106. It should be readily appreciated that the shell blade tab 206 can be arranged to engage the shell recess instead of the shell slot 106. The blade tab 202 and the shell recess 102 are disposed in the shell 100 radially inward with respect to the second blade tab 204 and the first shell slot 104.

ブレード200をシェル100にさらに固定するために、図14に最も明瞭に示されているように、ブレードタブ204及び206は好適にはシェル100上に曲げられている。ブレード200は、ろう付け、溶接、エンボシング、ろう接、締りばめ、スナップ結合、超音波溶接又はレーザ溶接を含みかつこれらに限定されない技術上知られたあらゆる手段によってシェルに固定されることができる。好適な実施形態において、ブレード200はシェル100にろう付けされている。   To further secure the blade 200 to the shell 100, the blade tabs 204 and 206 are preferably bent over the shell 100, as shown most clearly in FIG. The blade 200 can be secured to the shell by any means known in the art including, but not limited to, brazing, welding, embossing, brazing, interference fit, snap coupling, ultrasonic welding or laser welding. . In the preferred embodiment, the blade 200 is brazed to the shell 100.

したがって、本発明の目的は効率的に達成されるが、発明に対する修正及び変更が当業者に容易に明らかであるべきであり、これらの修正は、請求項に記載された発明の精神及び範囲に含まれるものである。前記説明は、本発明の例を示しており、限定するものと考えられるべきでないことも理解される。したがって、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、本発明のその他の実施形態が可能である。   Accordingly, while the objectives of the invention may be achieved efficiently, modifications and changes to the invention should be readily apparent to those skilled in the art, and these modifications are within the spirit and scope of the claimed invention. It is included. It is also understood that the foregoing description is an example of the present invention and should not be considered limiting. Accordingly, other embodiments of the invention are possible without departing from the spirit and scope of the invention.

ドライブトレーンにおけるトルクコンバータの関係及び機能を説明することを助けるための、自動車における動力伝達経路の概略的なブロック線図である。1 is a schematic block diagram of a power transmission path in an automobile to help explain the relationship and function of a torque converter in a drive train. FIG. 自動車のエンジンに固定されて示されている、従来のトルクコンバータの断面図である。1 is a cross-sectional view of a conventional torque converter, shown fixed to an automobile engine. 図2に示された線3−3に沿って見た、図2に示されたトルクコンバータの平面図である。FIG. 3 is a plan view of the torque converter shown in FIG. 2 taken along line 3-3 shown in FIG. 2. 概して図3に示された線4−4に沿って見た、図2及び図3に示されたトルクコンバータの断面図である。FIG. 4 is a cross-sectional view of the torque converter shown in FIGS. 2 and 3, taken generally along line 4-4 shown in FIG. 3. 図2に示されたトルクコンバータの第1の分解図であり、分解されたトルクコンバータを左から見たものとして示されている。FIG. 3 is a first exploded view of the torque converter shown in FIG. 2, showing the exploded torque converter as viewed from the left. 図2に示されたトルクコンバータの第2の分解図であり、分解されたトルクコンバータを右から見たものとして示されている。FIG. 3 is a second exploded view of the torque converter shown in FIG. 2, showing the exploded torque converter as viewed from the right. 本願において用いられた空間的な用語を示している、円筒座標系の斜視図である。It is a perspective view of a cylindrical coordinate system showing spatial terms used in the present application. 本願において用いられた空間的な用語を示している、図7Aの円筒座標系における物体の斜視図である。FIG. 7B is a perspective view of an object in the cylindrical coordinate system of FIG. 7A showing spatial terms used in the present application. トルクコンバータのためのシェルに成形されるための処理されていない円形のシェルの上面図である。FIG. 3 is a top view of an untreated circular shell to be formed into a shell for a torque converter. スロット及び凹所形成プロセスの時の、概して図8の線9−9に沿った図8に示されたシェル8の部分的な断面図である。FIG. 9 is a partial cross-sectional view of the shell 8 shown in FIG. 8 taken generally along line 9-9 of FIG. 8 during the slot and recess formation process. スロット及び凹所形成プロセスが完了した後の、図8に示されたシェルの上面図である。FIG. 9 is a top view of the shell shown in FIG. 8 after the slot and recess formation process has been completed. セミトロイダル形状を形成するための第1の成形プロセス中の、図9に示されたシェルの部分的な断面図である。FIG. 10 is a partial cross-sectional view of the shell shown in FIG. 9 during a first molding process to form a semi-toroidal shape. セミトロイダル形状を形成するための第2の成形プロセス中の、図11に示されたシェルの部分的な断面図である。FIG. 12 is a partial cross-sectional view of the shell shown in FIG. 11 during a second molding process to form a semi-toroidal shape. 第2の成形プロセスが完了した後の、トルクコンバータのための完成したシェルの前方からの斜視図である。FIG. 5 is a perspective view from the front of the completed shell for the torque converter after the second molding process is completed. シェルに取り付けられたブレードを有する、図13に示されたシェルの上面図である。FIG. 14 is a top view of the shell shown in FIG. 13 with a blade attached to the shell. 概して図14の線15−15に沿った、図14に示されたシェルの部分的な断面図である。FIG. 15 is a partial cross-sectional view of the shell shown in FIG. 14, generally along line 15-15 of FIG. 14.

符号の説明Explanation of symbols

100 シェル、 102 凹所、 104 第1のスロット、 106 第2のスロット、 108 うえが輪パンチプレート、 110 下側パンチプレート、 112 凹所スタンプ、 114 凹所ガイド、 116 凹所スタンプガイド、 118 スロットパンチ、 120 ブランク、 122 第1のスロット開口、 124 第1のスロットパンチガイド、 130 凹所の列、 132,134 スロットの列、 140 成形装置、 142 成形ブロック、 144 リッジ、 146 ブロック、 148 凹所ガイド、 150,152 曲面、 160 装置、 162,164,166,168 ブロック、 170 凹所ガイド、 172 リッジ、 174 面、 176 面、 200 ブレード、 204,206 タブ   100 shell, 102 recess, 104 first slot, 106 second slot, 108 upper ring punch plate, 110 lower punch plate, 112 recess stamp, 114 recess guide, 116 recess stamp guide, 118 slot Punch, 120 blank, 122 first slot opening, 124 first slot punch guide, 130 recess row, 132,134 slot row, 140 molding machine, 142 molding block, 144 ridge, 146 block, 148 recess Guide, 150,152 curved surface, 160 device, 162,164,166,168 block, 170 recess guide, 172 ridge, 174 surface, 176 surface, 200 blade, 204,206 tab

Claims (14)

トルクコンバータのためのシェルアセンブリにおいて、
ブレードが設けられており、該ブレードのエッジから第1のブレードタブ及び第2のブレードタブが外方へ延びており、
第1の凹所及び第1のスロットを備えたシェルが設けられており、前記第1のブレードタブが前記第1の凹所に係合するように配置されており、前記第2のブレードタブが前記第1のスロットに係合するように配置されており、
前記第1の凹所が、前記第1のスロットよりも半径方向内方において前記シェルに配置されており、
前記シェルは、第2の凹所又は第2のスロットを有しており、
前記シェルが前記第2の凹所を有する場合には、前記第1の凹所及び前記第2の凹所が前記第1のスロットよりも半径方向内方において前記シェルに配置されており、
前記シェルが前記第2のスロットを有する場合には、前記第1の凹所が前記第1のスロット及び第2のスロットよりも半径方向内方において前記シェルに配置されていることを特徴とする、トルクコンバータのためのシェルアセンブリ。
In a shell assembly for a torque converter,
A blade is provided, and a first blade tab and a second blade tab extend outwardly from an edge of the blade;
A shell having a first recess and a first slot is provided, the first blade tab being arranged to engage the first recess, and the second blade tab Is disposed to engage the first slot ;
The first recess is disposed in the shell radially inward of the first slot;
The shell has a second recess or a second slot;
When the shell has the second recess, the first recess and the second recess are arranged in the shell radially inward from the first slot,
In the case where the shell has the second slot, the first recess is disposed in the shell radially inward from the first slot and the second slot. Shell assembly for torque converter.
前記第1のブレードタブが前記第1の凹所に固定されている、請求項1記載のシェルアセンブリ。   The shell assembly of claim 1, wherein the first blade tab is secured to the first recess. 前記第2のブレードタブがシェルの外面上に曲げられている、請求項1記載のシェルアセンブリ。   The shell assembly of claim 1, wherein the second blade tab is bent over an outer surface of the shell. シェルが前記第2の凹所を有しており、ブレードが、エッジから外方に延びておりかつ前記第2の凹所に少なくとも部分的に配置された第3のブレードタブを有している、請求項1記載のシェルアセンブリ。 Shell has a second recess, the blade has a third blade tab is at least partially disposed in and and the second recess extends outwardly from the edge The shell assembly of claim 1. シェルが前記第2のスロットを有しており、ブレードが、エッジから外方に延びておりかつ前記第2のスロットに少なくとも部分的に配置された第3のブレードタブを有している、請求項1記載のシェルアセンブリ。 Shell has a second slot, the blade has a third blade tab is at least partially disposed in said and extending outwardly second slot from the edge, wherein Item 2. The shell assembly according to Item 1. 複数のブレードが設けられており、各ブレードが第1のブレードタブ及び第2のブレードタブを有しており、シェルが、個々の同心の列における個々の複数の凹所及びスロットを有しており、前記各ブレードのために、第1のブレードタブ及び第2のブレードタブが、前記個々の複数の凹所及びスロットにそれぞれ係合させられている、請求項1記載のシェルアセンブリ。   A plurality of blades are provided, each blade having a first blade tab and a second blade tab, and the shell having a plurality of individual recesses and slots in individual concentric rows. The shell assembly of claim 1, wherein for each of the blades, a first blade tab and a second blade tab are respectively engaged in the respective plurality of recesses and slots. シェルが、タービンシェル及びポンプシェルから成るグループから選択されている、請求項1記載のシェルアセンブリ。   The shell assembly of claim 1, wherein the shell is selected from the group consisting of a turbine shell and a pump shell. トルクコンバータのためのシェルにおいて、
ブレードのための第1のブレードタブを収容するように配置された第1の凹所が設けられており、
ブレードのための第2のブレードタブを収容するように配置された第1のスロットが設けられており、
前記第1の凹所が、前記第1のスロットよりも半径方向内方において前記シェルに配置されており、
前記シェルは、第2の凹所又は第2のスロットを有しており、
前記シェルが前記第2の凹所を有する場合には、前記第1の凹所及び前記第2の凹所が前記第1のスロットよりも半径方向内方において前記シェルに配置されており、
前記シェルが前記第2のスロットを有する場合には、前記第1の凹所が前記第1のスロット及び第2のスロットよりも半径方向内方において前記シェルに配置されていることを特徴とする、トルクコンバータのためのシェル。
In the shell for torque converter,
A first recess is provided that is arranged to receive a first blade tab for the blade;
A first slot arranged to receive a second blade tab for the blade is provided ;
The first recess is disposed in the shell radially inward of the first slot;
The shell has a second recess or a second slot;
When the shell has the second recess, the first recess and the second recess are arranged in the shell radially inward from the first slot,
In the case where the shell has the second slot, the first recess is disposed in the shell radially inward from the first slot and the second slot. Shell for torque converter.
前記第1のブレードタブが、前記第1の凹所に固定されるように配置されている、請求項記載のシェル。 The shell of claim 8 , wherein the first blade tab is positioned to be secured to the first recess. 前記第2のブレードタブが、シェルの外面上に曲げられるように配置されている、請求項記載のシェル。 The shell of claim 8 , wherein the second blade tab is arranged to be bent on an outer surface of the shell. シェルが前記第2の凹所を有しており、ブレードが、前記第2の凹所に少なくとも部分的に配置されるように配置された第3のブレードタブを含んでいる、請求項記載のシェル。 Shell has a second recess, the blade, the second includes a third blade tab arranged to be at least partially disposed in the recess, according to claim 8 Shell. シェルが前記第2のスロットを有しており、ブレードが、前記第2のスロットに少なくとも部分的に配置されるように配置された第3のブレードタブを含んでいる、請求項記載のシェル。 Shell has a second slot, blade, of the second third, which is arranged to be at least partially disposed in a slot of containing the blade tab, claim 8, wherein the shell . 複数のブレードからの個々の第1のタブ及び第2のタブに係合するように配置された個々の同心の列における個々の複数の凹所及びスロットが設けられている、請求項記載のシェル。 Individual plurality of recesses and slots are provided in the respective first tabs and arranged individual concentric rows to engage the second tab from the plurality of blades, according to claim 8 shell. シェルが、タービンシェル及びポンプシェルから成るグループから選択されている、請求項記載のシェル。 Shell is selected from the group consisting of turbine shell and pump shell, shell according to claim 8.
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